Abstract:
A thin film transistor is provided to increase the stability and secure the device characteristic without the compensating circuit by forming the source and drain with the conductive oxide materials and the metal layer with low resistance. A thin film transistor comprises the gate(42), the gate isolation layer(44), the channel layer(46), the source(52a), and the drain(52b). The gate isolation layer is contacted with the gate. The channel layer is contacted with the gate isolation layer. The channel layer is in opposite directions to the gate. The gate isolation layer is positioned between the channel layer and the gate. The source is contacted with one end of the channel layer. The drain is contacted with the other end of the channel layer. The channel layer is the amorphous oxide semiconductor layer. The source and the drain are formed by including the conductive oxide layer and the metal layer with low resistance.
Abstract:
A thin film transistor is provided to guarantee a uniformity characteristic of a flat panel display by using a thin film transistor in a flat panel display like an LCD(liquid crystal display) or an OLED(organic light emitting diode) wherein the channel layer of the thin film transistor is an amorphous oxide semiconductor layer. A gate insulation layer(44) comes in contact with a gate. A channel layer(46) confronts the gate wherein the gate insulation layer is positioned between the gate and the channel layer, coming in contact with the gate insulation layer. A source(52a) comes in contact with one end of the channel layer. A drain(52b) comes in contact with the other end of the channel layer. The channel layer is an amorphous oxide semiconductor layer. The source and the drain are a conductive oxide layer in which predetermined conductive impurities are included in an oxide semiconductor layer. Low resistance metal layers can be formed on the source and the drain. The gate can be formed on or under the channel layer.
Abstract:
전계방출형 백라이트 유닛의 애노드 패널이 개시된다. 개시된 애노드 패널은 기판; 이 기판의 하면에 형성되는 애노드 전극; 이 애노드 전극의 하면에 도포되는 형광체층; 및 기판의 상면에 마련되는 것으로, 렌즈 형상의 굴곡부들을 가지는 투명 커버 및 상기 굴곡부들 내에 채워지는 투명 액체를 포함하는 액체 팩(liquid pack);를 구비한다.
Abstract:
A method for manufacturing a field emission device is provided to improve the uniformity of luminance by accurately forming an emitter at a center portion of an emitter hole. A cathode electrode(112), an insulation layer(114) and a gate material layer are formed on a substrate(110), and then a metal sacrificial layer is formed on the gate material layer. A through-hole is formed in the metal sacrificial layer and the gate material layer to expose the insulation layer. An emitter hole(130) is formed in the exposed insulation layer to expose the cathode electrode, and then the gate material layer is etched to form a gate electrode(115). An emitter(150) made of carbon nano-tubes is formed on the cathode electrode.
Abstract:
디지털 방송(Digital Broadcasting) 수신이 가능하며, 배경화면에 채널정보를 표시할 수 있는 장치 및 그 방법에 관한 것이다. 본 디지털 방송 수신이 가능한 단말기의 디지털 방송 채널정보 표시장치는, 방송채널 가이드 정보를 수신하는 디지털 방송 수신부와, 수신된 방송채널 가이드 정보를 저장하는 메모리와, 상기 메모리에 저장된 방송채널 가이드 정보를 기초로 채널정보를 생성하는 제어부와, 상기 제어부에서 생성된 채널정보를 대기모드의 배경화면에 표시하는 표시부를 포함함을 특징으로 한다. 디지털 방송(Digital Broadcasting), 디지털 멀티미디어 방송(Digital Multimedia Broadcasting), 방송채널 가이드(Electronic Program Guide), 이동통신 단말기
Abstract:
반도체 제조 설비의 기체 공급 박스 및 기체 라인 퍼지 방법이 제공된다. 본 발명에 따른 기체 공급 박스는 반도체 제조 설비에 반응 기체를 공급하기 위한 것으로서, 반응 기체를 운송하기 위한 제 1 기체 라인과, 제 1 기체 라인의 중간에 연결되어 제 1 기체 라인을 퍼지하기 위한 퍼지 기체를 공급하기 위한 제 2 기체 라인과, 퍼지 기체를 가열시키기 위해 제 2 기체 라인에 부착된 가열기를 포함한다.
Abstract:
도광판 출광면에서의 출광분포 차이를 보상할 수 있도록 된 구조의 백라이트 유니트 및 이에 채용되는 확산자 제조방법이 개시되어 있다. 개시된 백라이트 유니트는, 광을 조사하는 적어도 하나의 광원과; 광원으로부터 일 측면으로 입사된 광의 진행을 가이드하는 것으로, 광이 출사되는 출광면을 가지는 도광판과; 도광판의 일면에 마련되어, 입사광을 면광으로 변환시켜 출광면으로 방출시키는 홀로그램 패턴과; 출광면과 마주하게 배치되어 출광면에서 출사된 광을 확산시키는 것으로, 광원에 가까운 쪽에서 먼쪽으로 갈수록 확산각 분포가 변하도록 된 확산자;를 포함하는 것을 특징으로 한다. 또한, 개시된 백라이트 유니트용 확산자 제조방법은, 소스 확산자를 사이에 두고 광원에 대향되게 배치되는 노광판을 준비하는 단계와; 노광판에 광을 조사하여, 소스 확산자의 확산패턴에 대응되는 패턴으로 노광판을 노광시키는 단계와; 조사되는 광의 중심이 노광판의 일측으로 편심되도록 하는 단계와; 노광판을 현상, 세정 및 도금하여 확산패턴에 대응되는 패턴을 가지는 기록원판을 형성하는 단계와; 기록원판을 이용한 사출 공정을 통하여 확산패턴을 가지는 확산자를 형성하는 단계;를 포함하는 것을 특징으로 한다.
Abstract:
PURPOSE: A method of fabricating a diffuser for manufacturing an HOE(Holographic Optical Element) of a 3-dimensional display device is provided to replace an existing diffuser with a holographic diffuser by repeatedly using normal holographic principles, thereby enabling a uniform diffraction on entire areas of a final HOE. CONSTITUTION: The first reference beam is irradiated in an inclined direction for the first photoplate formed with the first photosensitive film. A diffusion beam is entirely irradiated on the photosensitive film of the first photoplate, to form a latent image by diffraction and interference of the first reference beam and the diffusion beam on the photosensitive film. The first photosensitive film formed with the latent image is developed. The second reference beam is incident on the second photoplate formed with the second photosensitive film for diffuser processing. The first conjugated reference beam is incident on the first photoplate. A beam transmitted through the first photoplate is incident on a photosensitive film of the second photoplate, to form a latent image by diffraction and interference of the first conjugated reference beam and the second reference beam. The second photosensitive film of the second photoplate is developed to manufacture a holographic diffuser having a diffraction grating.